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<正> 《饲料工业》1991年第10期陈正行著文“电位滴定法测定饲料中氯化物”介绍了用电位的“突跃”测定滴定终点。笔者认为,此法较GB6439—86“饲料水溶性氯化物测定方法”优越,误差偏低,推理正确,计算无误。但据企业检测部门反映,此方法在实际操作中,滴定终点较难掌握。 相似文献
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本文根据在数字化与资源环境信息技术重点实验室做地图矢量化及数据校正的工作经验,结合相关理论,对MAPGIS图形处理模块在图形矢量化的实际操作过程中产生误差的原因及如何减小误差、误差校正等问题进行了深入的分析和探讨. 相似文献
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中华人民共和国国家标准《饲料检测结果判定的允许误差》(GB/T 1 882 3- 2 0 0 2 )由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于 2 0 0 2年 9月 6日发布 ,2 0 0 3年 3月 1日实施。为了准确理解和实施该标准 ,现将有关问题阐述如下。在本文以下论述中 ,将《饲料检测结果判定的允许误差》国家标准简称为《标准》。1 《标准》制定与实施的重要意义近些年来 ,我国各级饲料质量监督检验机构经常性地抽样检测饲料产品质量 ,实行奖优惩劣 ,为保证我国饲料产品质量的不断提高起到了积极的促进作用。我国的饲料质量标准和世界各国的饲料质量标准一… 相似文献
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微控机组的配料误差及对策岳阳市建新饲料厂罗晓春当前很多饲料生产厂家使用了微机控制的饲料生产机组,基本实现了饲料生产自动化。在饲料生产过程中,使用微机会大大减少人为因素的影响,但也有一些不足之处需要我们去克服,下面笔者着重谈谈微控机组配料误差问题及解决... 相似文献
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在饲料分析检验过程中不可避免产生系统和随机误差,从而影响分析结果的准确度。系统误差是由于检验过程中某些确定的、经常性的原因所造成的误差.它对检验结果的影响比较固定.在重复检验过程中可以重复地表现出来.系统误差产生的原因和来源主要包括仪器误差、试剂误差、测定方法误差、分析人员个人误差等。随机误差是由于一些偶然的外部因素所引起的.产生随机误差的因素不定。 相似文献
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饲料中总砷测定方法的改进 总被引:3,自引:0,他引:3
砷(As)是主要有害元素之一,其化合物在自然界中广泛存在,但含量极少。由于砷化合物的剧毒性,砷的测定就显得特别重要。饲料中的砷主要来源于农药的不合理使用、贮存及加工过程中的污染。饲料中砷的检测一般都采用国家标准“GB/T13079-1999中的“第一法银盐法”,此法是经典的测定方法,长期以来一直应用于各种饲料中As的分析。但在检测过程中我们发现,全盘照搬国标方法测定饲料样品时,结果的准确度和精密度不是很好。问题的关键在于发生氢化物时溶液的酸度,且试样的分解液酸度也难以保持一致,平行试验不易控制在误差… 相似文献
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乙醚、石油醚测定饲料粗脂肪探讨海南省兽药饲料监察所杨绮纹国家标准GB8632-86测饲料粗脂肪的提取物为乙醚。因我所地处南方,夏日平均气温高达35~36℃,而乙醚的沸点为34.5℃,因此,在实际操作过程中,乙醚溢漏特别厉害,既污染环境,又影响工作人员... 相似文献
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火焰原子吸收法测定饲料中镉的含量 总被引:4,自引:1,他引:3
因环境污染的加剧和微量元素添加剂的大量使用,饲料中镉超标的问题日益突出。饲料中镉的测定一般依据GB 1 30 82—91 ,然而实际操作中发现该方法操作繁琐,如样品灰化时间过长,溶解过程复杂,需要萃取等,而且由于萃取的有机相量少,样品不能进行重复测定,在进样时稍不小心易堵塞毛 相似文献
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<正>细菌菌落总数是微生态制剂样品检测必做的一项指标。菌落总数检测同其他检验一样,也存在检测误差。平板计数法是检测饲料中细菌总数、活酵母数、芽孢杆菌数及乳酸菌数的常用方法之一,因此,该值准确与否直接关系到微生物饲料添加剂类产品的质量好坏。微生物平板计数的通常方法为每个样品用3个稀释度,每个稀释度常 相似文献
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目前大多数饲料生产厂家都使用了微机控制的饲料生产机组,基本实现了饲料生产自动化。在饲料生产过程中,使用微机会大大减少人为因素的影响,但也有一些不足之处需要我们去克服,下面笔者着重谈谈微控机组配料误差问题及其解决办法,以供参考。一、微控机组存在的配料误差问题1.原料添加顺序不当造成较大误差。如果先添加容重大的原料(后添加容重小的原料),那么原料的比重大,质量大,下落到配料秤底部时动量大,对配料秤造成的冲击较大,从而增大 相似文献
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Franz Berthiller 《中国家禽》2014,(2)
检测食品中霉菌毒素的一般流程为采样、研磨、提取、过滤、净化、检测和评估。本文对这一检测流程的具体步骤进行分析,认为采样是霉菌毒素检测误差的主要来源,简便方法主要基于免疫学检测系统,LC-MS/MS法越来越多地应用于多毒素的同时检测,而稳定同位素稀释法用于食品和饲料中霉菌毒素的准确定量检测。 相似文献
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生产实践中,由于饲料贮存、饲喂过程中的损失以及在计算日粮配方等方面可能出现误差,使饲料分析结果不能完全代表奶牛实际的摄人情况(Hof等.1997)。这些问题引发了人们寻找一种可以在奶牛个体水平测量的生化指标来反映奶牛蛋白质营养状况。人们通常使用血液尿素氮(Blood urea nitrogen,BUN)、血清蛋白指标和免疫功能指标来对动物蛋白质营养状况进行检测。 相似文献